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公开(公告)号:CN103077402B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201210581013.3
申请日:2012-12-28
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
CPC分类号: G01R31/027 , G01R31/1272 , G06K9/00523 , G06K9/00536 , G06K9/6234
摘要: 本发明公开了一种基于奇异值分解算法的变压器局部放电模式识别方法,包括训练模型和分类识别过程,包括:首先搭建人工缺陷实验环境并采集数据样本,计算每个样本的统计特征参量,构成数据样本矩阵;对样本矩阵进行奇异值分解,通过判断保留矩阵的特征是否明显,确定最佳保留矩阵的阶数,从而得到降维后的类型特征描述矩阵和类中心描述向量组;对待识别的样本进行预处理得到样本向量,用类型特征空间描述矩阵将其线性变换,得到降维后的样本描述空间的向量,然后计算该向量与类型向量组中的每个向量的相似度大小,从而得到分类判断结果。该算法简单而且高效,能够实现局部放电检测中干扰信号和放电信号的可靠区分,提高局部放电模式诊断的准确性。
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公开(公告)号:CN104392398B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201410749213.4
申请日:2014-12-09
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种配电自动化CIM模型导入导出功能测试系统及其方法,涉及电力系统配电自动化领域。本系统是被测配电自动化主站通过其接口模块和CIM模型导入导出测试平台连接。本方法是:①设置评价阈值,生成初始CIM模型;②被测配电自动化主站导入CIM模型文件;③被测配电自动化主站导出CIM模型文件;④检测导出的CIM模型文件,给出检测分析报告,并根据评分结果判断是否大于评价阈值;⑤调整CIM模型,进行下一轮测试。本发明全面、准确地测试配电自动化主站的CIM模型导入导出功能;有效减轻测试人员的工作强度,提高配电自动化系统测试效率和准确性。
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公开(公告)号:CN108010301A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711074960.2
申请日:2017-11-06
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力公司武汉供电公司 , 深圳市中电电力技术股份有限公司
摘要: 本发明提供一种数字化变电站电能质量监测系统,包括依次连接的电子式互感器、合并单元、电能质量监测装置、电能质量管理平台、及与电子式互感器、合并单元连接的同步功能单元。所述电子式互感器主要完成数据的采集及模数转换功能;所述电子式互感器主要完成数据处理及数据发送;所述电能质量监测装置主要完成基于IEC 61000-4-30的电能质量数据处理并将数据按IEC 61850-7进行建模;所述同步功能单元主要完成数据采样率的设置和同步功能;所述电能质量管理平台主要完成电能信息发布。该系统能够覆盖数字化变电站的各层装置并且提供一种能够满足数字化变电站高采样率和可设置同源采样率的解决方案。
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公开(公告)号:CN103957069B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410203624.3
申请日:2014-05-14
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
摘要: 本发明提供一种基于物理层时间信息的网络授时IED时间同步检测方法,其依据时钟源设备可溯源的常规时钟同步信号,并基于网络授时IED通信端口输出的网络物理层信号、信号携带的时间信息与时钟源设备时钟同步信号三者之间的物理一致性程度,检测网络授时IED通信端口时钟同步信号的时间同步性能。该方法符合量值传递原则,具有物理可展示与可溯源特点。
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公开(公告)号:CN104392398A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410749213.4
申请日:2014-12-09
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: G06Q10/06375 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种配电自动化CIM模型导入导出功能测试系统及其方法,涉及电力系统配电自动化领域。本系统是被测配电自动化主站通过其接口模块和CIM模型导入导出测试平台连接。本方法是:①设置评价阈值,生成初始CIM模型;②被测配电自动化主站导入CIM模型文件;③被测配电自动化主站导出CIM模型文件;④检测导出的CIM模型文件,给出检测分析报告,并根据评分结果判断是否大于评价阈值;⑤调整CIM模型,进行下一轮测试。本发明全面、准确地测试配电自动化主站的CIM模型导入导出功能;有效减轻测试人员的工作强度,提高配电自动化系统测试效率和准确性。
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公开(公告)号:CN103929338A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410123577.1
申请日:2014-03-28
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
摘要: 本发明提供一种基于物理层信息的IED逻辑状态实时响应能力检测方法,是传统IED实时响应正确性检测方法中涉及通信端口部分的补充和完善。基于物理可展示性与可溯源性,该方法采用数据帧仿真/分析、数据帧的物理层信号、物理层信号的脉冲标记信号等之间的关联方式,结合示波器展示IED端口之间信号的响应特性,可检测IED逻辑状态实时响应的正确性、快速性、稳定性等能力。该IED逻辑状态实时响应能力的检测方法基于网络通信物理层,可用于检测遵循IEC61850、IEC60870-5-103或其它数据交换标准的IED。
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公开(公告)号:CN103905045A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410144300.7
申请日:2014-04-11
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
IPC分类号: H03M1/10
摘要: 本发明提供一种基于物理层采样值的交流模数转换设备实时响应检测方法。本发明检测方法依据交流量信号及其经模数转换设备输出的物理层交流采样值信号,通过采样值信息获取且采样值信号再经数模转换还原为模拟量,以模数转换设备的模数转换迟延时间开关响应检测为基础,根据交流量信号、采样值信号、模拟量信号之间的实时响应特性检测,以及采样值信号及其携带信息的物理一致性检验,并综合采样值信号暂态的准同步特性与量测信息进行测算,可检验交流模数转换设备的交流信号至采样值转换的迟延时间、暂态测量准确性及其秒时域误差分布。该方法是目前交流稳态信号数字化采样检测方法的补充与完善,可深化交流信号数字化采样技术的物理溯源程度。
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公开(公告)号:CN107819466B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201711095779.X
申请日:2017-11-09
申请人: 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 湖北荣创科技有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H03M1/10
摘要: 本发明提供一种基于交流模数转换实时响应的采样值信号时间同步检测方法,其依据交流模拟量信号与通信物理层交流采样值数字信号的实时响应特性并结合时间同步信号,检测交流信号模数转换设备的交流时间同步采样值输出时刻时间偏差的方法。本发明检测方法,基于时间同步信号输入、交流信号输入、通信物理层数字信号输出等之间的物理关系,通过数字信号携带的交流采样值信息,测算交流时间同步采样值信号输出时刻的时间偏差,可判断交流信号模数转换设备的交流采样行为与时间同步信号的物理一致性。本发明符合量值传递的原则、具有物理可展示特点,利于交流采样数据共享技术应用及其标准化发展,利于电力系统广域实时监控与智能化能力的进一步提升和促进新型交流测量设备的社会化应用。
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公开(公告)号:CN104468316B
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201410799896.4
申请日:2014-12-19
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及智能变电站中以太网交换机虚拟局域网(VLAN)的配置检测。本发明解决了现有测试方法利用抓包和发包软件测试效率低下且不能自动生成测试结果和报告的问题,提供一种快速检测智能变电站虚拟局域网配置的方法及装置,其将智能变电站中以太网交换机的所有端口与该装置的端口对应一对一连接,然后通过参数配置模块,测试报文构造模块,VLAN测试模块,测试报告生成模块对智能变电站中以太网交换机的VLAN进行快速检测并自动生成测试结果和报告。本发明的有益效果是:减少了传统检测方法的多次测试带来的繁琐流程,提高了智能变电站虚拟局域网配置的检测效率,为新一代智能变电站网络的网络测试提供了便利条件。
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公开(公告)号:CN103905045B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410144300.7
申请日:2014-04-11
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
IPC分类号: H03M1/10
摘要: 本发明提供一种基于物理层采样值的交流模数转换设备实时响应检测方法。本发明检测方法依据交流量信号及其经模数转换设备输出的物理层交流采样值信号,通过采样值信息获取且采样值信号再经数模转换还原为模拟量,以模数转换设备的模数转换迟延时间开关响应检测为基础,根据交流量信号、采样值信号、模拟量信号之间的实时响应特性检测,以及采样值信号及其携带信息的物理一致性检验,并综合采样值信号暂态的准同步特性与量测信息进行测算,可检验交流模数转换设备的交流信号至采样值转换的迟延时间、暂态测量准确性及其秒时域误差分布。该方法是目前交流稳态信号数字化采样检测方法的补充与完善,可深化交流信号数字化采样技术的物理溯源程度。
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